Image

Новая технология поможет восстановить поврежденные нейроны

a27403b04a799918b99e458d939865ca

Когда нейрон в нашем теле повреждается, сегменты РНК производят белки, которые помогают восстановить повреждение. Но при неврологических заболеваниях, таких как боковой амиотрофический склероз и спинальная мышечная атрофия, или после травм спинного мозга механизмы перемещения жизненно важной РНК к поврежденным участкам клетки дают сбой. В результате молекулы РНК не могут попасть туда, где они нужны, и повреждения становятся необратимыми.

Исследователи из Стэнфорда разработали технологию транспортировки РНК к определенным местам внутри нейрона, где она может восстанавливать и даже выращивать заново части клетки. Работа закладывает основу для нового класса терапевтических средств, который исследователи называют «пространственной РНК-медициной». Ученые надеются, что препараты приведут к лечению неврологических заболеваний, а также травматических повреждений.

«Впервые мы использовали возможности технологии CRISPR для создания точного пространственного «почтового индекса», который доставляет молекулы РНК именно туда, где они необходимы в клетках», — говорит Стэнли Ци, доцент кафедры биоинженерии и старший автор статьи, опубликованной в журнале Nature. «Представьте, что вы можете целенаправленно воздействовать на поврежденные участки нейрона, восстанавливать их и способствовать росту — именно этого и добивается наша технология».

В последние годы исследователи поняли, что распределение РНК внутри клетки может быть не менее важным, чем то, что они способны делать. Длина отдельного нейрона может превышать метр, а старение, травмы и мутации нарушают его способность переносить крошечные РНК на такое расстояние.

«Терапевтическая РНК не сможет помочь, если она не попадет туда, где она нужна», — говорит Ци. «Мы хотели создать технологию, которая могла бы надежно доставлять РНК в место, где она должна функционировать».

Ци и его коллеги использовали версию инструмента для редактирования генов CRISPR под названием CRISPR-Cas13, чтобы нацеливаться на отдельные фрагменты РНК. Обычно CRISPR используется для нарезки и редактирования генетического кода, но в данном случае исследователи не хотели вносить никаких изменений. Они просто хотели переместить существующую РНК в новое место внутри клетки.

«Cas13 действует как ножницы, но мы спроектировали его так, чтобы он действовал как почтальон», — говорит Ци. «Тогда мы можем приказать ему перенести РНК из одного места в другое». Исследователи соединили Cas13 со специфическими сигналами локализации, которые действуют как адреса, указывая Cas13, куда доставить РНК. Каждое место в клетке имеет свою адресную молекулу, поэтому исследователи могут направлять РНК в разные места, добавляя в клетку различные молекулы.

Ученые использовали технологию, которую они назвали CRISPR-TO, чтобы проверить десятки фрагментов РНК и выяснить, поможет ли какая-нибудь из них росту нейронов. Они добавили CRISPR-TO к нейронам мозга мыши в чашке Петри, где она переносила молекулы РНК к кончикам нейритов — пальцеподобных выступов, которые образуют синапсы и соединяются с другими нейронами. Исследователи нашли несколько перспективных кандидатов, в том числе одну молекулу РНК, которая увеличила рост нейритов на 50% в течение 24 часов.

«Мы обнаруживаем все больше РНК-мишеней, которые могут способствовать росту и регенерации нейритов», — говорит Менгтинг Хань, автор статьи. «Мы добавили новый инструмент в инструментарий CRISPR для контроля локализации РНК внутри клетки. Этого никогда не удавалось достичь раньше, и это открывает новые терапевтические направления для лечения нейродегенеративных заболеваний».

Исследователи используют CRISPR-TO для скрининга дополнительных молекул РНК, чтобы определить, какие из них будут наиболее эффективны при восстановлении поврежденных нейронов в мозге мышей, а также в нейронах человека.

«Мы находимся в самом начале пути к пониманию того, как пространственная организация РНК способствует восстановлению мозга», — говорит Ци. В настоящее время исследователи используют CRISPR-TO для перемещения эндогенных РНК — молекул, которые естественным образом вырабатываются внутри клетки. Но его можно использовать и для обеспечения точного контроля лекарств на основе РНК, что сделает их более безопасными и эффективными.

«Этот потенциал нас очень радует», — говорит Ци. «Недостаточно, чтобы молекула просто находилась в клетке. Нужно, чтобы она находилась в нужном месте в нужное время. С помощью нашей точной программируемой технологии можно нацелить любую РНК на любой тип клеток и доставить ее в нужное место в организме».

[Фото: Mengting Han / Stanford University]

Источник: scientificrussia.ru

Источник: ai-news.ru

✅ Найденные теги: Новая, новости
Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых